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충전 시스템의 기능적 메커니즘

충전 시스템의 기능적 메커니즘

2025-08-08

충전기 기술 개요

에 대한 최신 회사 뉴스 충전 시스템의 기능적 메커니즘  0

I. 충전기 구조와 기본

 

전자 시스템에서 충전기는 중요한 인터페이스 구성 요소입니다.기기 사양에 맞게 정제된 직류 (DC) 로 전력망의 교류류 (AC) 를 변환하는 작업일반적인 충전기는 네 가지 주요 하위 시스템으로 구성됩니다.

  • 트랜스포머: 높은 전압 AC (예를 들어, 220V) 를 낮은 전압으로 내려가는 단계
  • 정제기: AC를 펄싱 DC로 변환합니다.
  • 필터: 전압 파장을 줄임으로써 DC 출력을 부드럽게합니다.
  • 전압 조절기: 엄격한 허용 범위 내에서 정확한 출력 전압을 유지

AC-DC 변환 원리:
메인 전력은 시누소이드 전압 특성 (예를 들어, 220V / 50Hz), 주기적인 진폭 및 극성 반전과 함께 나타냅니다. 반대로 반도체 장치 (예를 들어, 마이크로 프로세서,RF 모듈) 는 최소한의 전압 오차와 함께 안정적인 DC 전원을 필요로 합니다.이것은 충전기가 실행하는 순차적인 변환 과정을 필요로합니다.

 

II. 운영 기계

트랜스포머 단계:

  • 레이미네이트 코어와 구리 롤링을 통해 전자기 인덕션을 구현합니다.
  • 회전 비율에 의해 결정된 단계 하락 비율 (예를 들어, 220V→5V는 44:1 비율이 필요합니다)
  • 단열 재료 (예를 들어, Mylar, 에마일) 에드디 전류 손실을 완화

수정 회로:

  • 낮은 전압 하락을 위해 Schottky 다이오드를 사용하는 풀 웨브 브릿지 구성
  • 쌍방향 AC를 일방향 펄싱 DC로 변환합니다.
  • 변압기 출력 기준으로 선택된 최고 역전압 (PIV) 등급

출력 필터링:

  • 수동 RC/LC 네트워크는 파동 주파수 구성 요소를 감소시킵니다.
  • 전해질 콘덴시터 (100-1000μF)
  • 고주파 소음 완화를 위한 세라믹 콘덴서 (<1μF)

전압 조절:

  • 낮은 소음의 애플리케이션을 위한 선형 조절기 (예를 들어, LM7805)
  • 고효율 (>85%) 전력 변환을 위한 스위치 모드 조절기 (SMPS)
  • 피드백 제어 루프는 전압 정확도 ±5%를 유지합니다.

에 대한 최신 회사 뉴스 충전 시스템의 기능적 메커니즘  1

기술 요약 (모바일 충전기 예제):

 

휴대전화 충전기는 다단계 과정을 통해 AC 전력을 변환합니다.
  1. 트랜스포머: 전원 전압 (예를 들어, 220V AC) 을 낮은 전압 (예를 들어, 12V AC) 으로 낮추는 단계
  2. 정제기: 다이오드 브릿지를 통해 AC를 펄싱 DC로 변환합니다.
  3. 전압 조절기: 정밀한 DC 사양 (예를 들어, 5V/2A) 에 출력을 안정화합니다.
    이것은 USB-C/PD 충전 프로토콜에 대한 컴플라이언트 전력 공급을 보장합니다.
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충전 시스템의 기능적 메커니즘

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I. 충전기 구조와 기본

 

전자 시스템에서 충전기는 중요한 인터페이스 구성 요소입니다.기기 사양에 맞게 정제된 직류 (DC) 로 전력망의 교류류 (AC) 를 변환하는 작업일반적인 충전기는 네 가지 주요 하위 시스템으로 구성됩니다.

  • 트랜스포머: 높은 전압 AC (예를 들어, 220V) 를 낮은 전압으로 내려가는 단계
  • 정제기: AC를 펄싱 DC로 변환합니다.
  • 필터: 전압 파장을 줄임으로써 DC 출력을 부드럽게합니다.
  • 전압 조절기: 엄격한 허용 범위 내에서 정확한 출력 전압을 유지

AC-DC 변환 원리:
메인 전력은 시누소이드 전압 특성 (예를 들어, 220V / 50Hz), 주기적인 진폭 및 극성 반전과 함께 나타냅니다. 반대로 반도체 장치 (예를 들어, 마이크로 프로세서,RF 모듈) 는 최소한의 전압 오차와 함께 안정적인 DC 전원을 필요로 합니다.이것은 충전기가 실행하는 순차적인 변환 과정을 필요로합니다.

 

II. 운영 기계

트랜스포머 단계:

  • 레이미네이트 코어와 구리 롤링을 통해 전자기 인덕션을 구현합니다.
  • 회전 비율에 의해 결정된 단계 하락 비율 (예를 들어, 220V→5V는 44:1 비율이 필요합니다)
  • 단열 재료 (예를 들어, Mylar, 에마일) 에드디 전류 손실을 완화

수정 회로:

  • 낮은 전압 하락을 위해 Schottky 다이오드를 사용하는 풀 웨브 브릿지 구성
  • 쌍방향 AC를 일방향 펄싱 DC로 변환합니다.
  • 변압기 출력 기준으로 선택된 최고 역전압 (PIV) 등급

출력 필터링:

  • 수동 RC/LC 네트워크는 파동 주파수 구성 요소를 감소시킵니다.
  • 전해질 콘덴시터 (100-1000μF)
  • 고주파 소음 완화를 위한 세라믹 콘덴서 (<1μF)

전압 조절:

  • 낮은 소음의 애플리케이션을 위한 선형 조절기 (예를 들어, LM7805)
  • 고효율 (>85%) 전력 변환을 위한 스위치 모드 조절기 (SMPS)
  • 피드백 제어 루프는 전압 정확도 ±5%를 유지합니다.

에 대한 최신 회사 뉴스 충전 시스템의 기능적 메커니즘  1

기술 요약 (모바일 충전기 예제):

 

휴대전화 충전기는 다단계 과정을 통해 AC 전력을 변환합니다.
  1. 트랜스포머: 전원 전압 (예를 들어, 220V AC) 을 낮은 전압 (예를 들어, 12V AC) 으로 낮추는 단계
  2. 정제기: 다이오드 브릿지를 통해 AC를 펄싱 DC로 변환합니다.
  3. 전압 조절기: 정밀한 DC 사양 (예를 들어, 5V/2A) 에 출력을 안정화합니다.
    이것은 USB-C/PD 충전 프로토콜에 대한 컴플라이언트 전력 공급을 보장합니다.